趙新華,李慧瀅,何 宇,查益華,范振東,傅春江
(1.國網(wǎng)新源水電有限公司新安江水力發(fā)電廠,浙江 杭州 311608;2.中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司,浙江 杭州 311122)
新安江水電站地處浙江省建德市銅官峽谷,距離建德市白沙鎮(zhèn)約4.5 km,是一座大型水電廠,以發(fā)電為主,兼顧航運、防洪、養(yǎng)殖。電站為一等工程,水力樞紐主要有攔河壩、發(fā)電廠房、溢洪道及開關(guān)站等[1-5]。攔河壩為混凝土寬縫重力壩,按1級建筑物設(shè)計,壩頂高程115.0 m,防浪墻頂高程116.2 m,壩頂全長466.5 m,大壩劃分為26個壩段(0#~25#),壩軸線呈折線狀,兩岸折向上游[6-8]。右岸0#~6#壩段為擋水壩段[8],河床7#~16#壩段為溢流壩段(共9孔),左岸17#~25#壩段為擋水壩段,壩段寬度一般為20 m(除個別壩段外),寬縫約占壩段40%[7-8]。
新安江大壩目前現(xiàn)有的監(jiān)測項目主要有變形監(jiān)測(平面變形控制網(wǎng),壩區(qū)水準網(wǎng),壩頂水平位移,壩體撓度,壩頂、85廊道、壩基垂直位移),滲流監(jiān)測(壩基揚壓力、繞壩滲流、滲漏量),寬縫回填混凝土監(jiān)測(混凝土溫度、接縫變形),環(huán)境量監(jiān)測(上下游水位、壩區(qū)氣溫、水溫及降雨量)等。
2.1.1 大壩水平位移
大壩水平位移監(jiān)測項目包括壩頂水平位移及壩體撓度。
(1)壩頂水平位移。壩頂呈折線狀,壩頂視準線根據(jù)壩頂形狀布置3條測線,共21個測點。視準線Ⅰ位于2#~6#壩段壩頂下游側(cè),共5個測點;視準線Ⅱ位于7#~16#壩段壩頂上游側(cè),共10個測點;視準線Ⅲ位于17#~23#壩段壩頂下游側(cè),共6個測點。視準線觀測采用WILD T3經(jīng)緯儀,后視為固定覘牌,測點為活動覘牌,監(jiān)測頻次為1次/月。
(2)壩體撓度。壩體撓度采用垂線監(jiān)測,分別布設(shè)于3#、4#、6#、8#、13#、18#、19#、20#、23#、2#機、6#機、左右岸壩頭及右岸灌漿平硐,其中倒垂7條,共9個測點,正垂11條,共19個測點。垂線監(jiān)測采用人工監(jiān)測以及電容式垂線坐標儀監(jiān)測的方式。
2.1.2 大壩垂直位移
大壩垂直位移監(jiān)測項目包括壩體及基礎(chǔ)垂直位移、兩岸邊坡垂直位移、開關(guān)站垂直位移。
(1)壩體及基礎(chǔ)垂直位移。壩頂布置一條符合水準觀測線路,1#~24#壩段每壩段布置1個觀測點(位于視準線觀測點旁邊),共24個觀測點。85 m交通廊道2#~23#壩段,每壩段布置1個測點,共22個觀測點,基礎(chǔ)廊道共有23個觀測點。
(2)兩岸邊坡垂直位移。左岸坡布置12個測點,右岸坡布置20個測點,每季度監(jiān)測1次。
(3)開關(guān)站垂直位移。開關(guān)站設(shè)在右岸大壩下游側(cè),有88 m和70 m二個平臺。88 m平臺布置10個沉陷測點,70 m平臺布置18個沉陷測點。
2.1.3 大壩基巖、伸縮縫及裂縫變形
(1)基巖變形。3#、10#壩段基礎(chǔ)埋設(shè)3個測點,3#壩段基礎(chǔ)灌漿廊道布置6個測點,10#壩段基礎(chǔ)寬縫內(nèi)布置3個測點,基巖變形均采用多點變位計監(jiān)測。
(2)伸縮縫變形。61 m廊道內(nèi)布置有17套三向測縫計,85 m廊道內(nèi)布置有12套三向測縫計。
(3)裂縫變形。1#壩段壩頂布置了2個測點,右岸坡?lián)鯄Σ贾昧?個測點,均采用三向測縫計監(jiān)測。
2.1.4 大壩滲流監(jiān)測
滲流監(jiān)測項目主要為壩基揚壓力、滲流量及繞壩滲流監(jiān)測。
(1)壩基揚壓力。壩基揚壓力監(jiān)測孔有淺孔和深孔二類,淺孔共68個,監(jiān)測建基面揚壓力,深孔共22個,監(jiān)測深層揚壓力。
(2)滲漏量。大壩滲漏量分壩體和壩基,壩體滲漏量為85廊道排水孔流量,壩基滲漏量為基礎(chǔ)灌漿廊道及3條排水廊道的滲漏量總和,目前采用容積法監(jiān)測排水孔的滲漏量。
(3)繞壩滲流。繞壩滲流布置有47個滲流孔,其中左岸22個,右岸25個。
新安江水電站共有各類監(jiān)測測點497個,截至2020年12月24日,監(jiān)測系統(tǒng)失效測點總數(shù)10個,正常在測測點487個,完好率為97.99%。失效測點同位置均有其他完好測點,因此不影響大壩安全正常監(jiān)測。現(xiàn)有監(jiān)測設(shè)施基本完好,總體完備,能夠滿足正常監(jiān)測要求。
壩頂監(jiān)測數(shù)據(jù)從2000年1月1日—2020年12月24日分析。
3.1.1 壩頂水平位移
壩頂向下游最大位移在2.26~26.83 mm之間,向上游最大位移在3.41~4.46 mm之間。壩頂水平位移呈較明顯的年周期變化,溫度升高或庫水位下降,壩頂向上游位移,溫度降低或庫水位上升,壩頂向下游位移。
3.1.2 壩體撓度
2000—2020年期間,壩體向下游最大位移在0~8.91 mm之間,大部分測點發(fā)生在2—4月份的低溫季節(jié),機組段出現(xiàn)在高溫季節(jié);向上游最大位移測值在0~9.09 mm之間,大部分測點發(fā)生在8—10月份的高溫季節(jié),機組段出現(xiàn)在低溫季節(jié)。垂線測點向左岸最大位移在0~3.50 mm之間,向右岸最大位移測值在0~4.50 mm之間。
壩體水平位移受溫度及水壓的影響呈現(xiàn)年周期變化,壩頂位移變幅較大,高程越低,位移變幅越小。上下游方向在低溫高水位時向下游位移,高溫低水位時向上游位移。
3.2.1 壩體及基礎(chǔ)垂直位移
壩頂最大上抬量為11.6 mm(V19,2016年9月),最大下沉量為11.7 mm(V17,2013年2月)。85 m廊道最大上抬量為0.6 mm(V85-02,2013年9月),最大下沉量為6.7 mm(V85-10,2013年3月)。
壩體垂直位移呈年周期變化,溫度升高,大壩上抬,溫度降低,大壩下沉。各測點最大下沉一般發(fā)生在每年的2—4月份,最大上抬一般發(fā)生在每年的8—10月份,可見大壩垂直位移滯后氣溫變化時間約在1~2個月。
3.2.2 兩岸邊坡垂直位移
左右岸坡垂直位移變化有一定周期性,高溫季節(jié)上抬,低溫季節(jié)下沉。
3.2.3 開關(guān)站垂直位移
70 m平臺開關(guān)站中,110 kV區(qū)段(上游側(cè),回填區(qū))有5個測點(沉5~沉9)出現(xiàn)較明顯的下沉,下沉量在45.6~148.3 mm之間,從近幾年的監(jiān)測成果看,下沉量逐年減小,呈收斂形態(tài)。
88 m平臺開關(guān)站,房2~房4測點至2020年12月下沉量在11.6~13.8 mm之間,受溫度影響作小幅波動。
3.3.1 基巖變形
溫度變化對基巖變形有一定影響,基巖溫度升高時,測值增大(基巖膨脹),溫度下降時,測值減小(基巖收縮),3#壩段M2-2、10#壩段M8-3的變化幅度約0.1 mm。2006年以來,3#、10#壩段基巖變形穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)明顯壓縮或膨脹現(xiàn)象。
3.3.2 伸縮縫變形
85廊道伸縮縫三個方向的位移變化均很小,基本上處于穩(wěn)定狀態(tài)。開合度年變幅在0.2 mm以內(nèi),上下游錯動位移年變幅在0.3 mm以內(nèi)。61廊道伸縮縫三個方向的位移變化均很小,處于穩(wěn)定狀態(tài)。開合度、上下游錯動位移均在0.2 mm以內(nèi)。
3.3.3 裂縫變形
1#壩段壩頂1#、6#裂縫開合度呈年周期變化,高溫季節(jié),裂縫閉合,低溫季節(jié),裂縫張開。右岸坡?lián)鯄α芽p開合度呈年周期變化,逐漸閉合,沉降位移持續(xù)減小。錯動位移變化幅度較小,基本穩(wěn)定。
3.4.1 壩基揚壓力
大多數(shù)測點測值較平穩(wěn),與庫水位、溫度的相關(guān)性不明顯,說明防滲帷幕工況較好,排水暢通。灌漿廊道幕后排水線處,壩基揚壓水位最高為99.25 m(3#壩段03E1-1,2020年7月),最低為11 m(8#壩段8E1,2017年7月),大多數(shù)測點變幅在8 m以內(nèi)。左右岸坡壩段揚壓水位較高,中間壩段揚壓水位較低。
3.4.2 滲漏量
85廊道、基礎(chǔ)灌漿廊道、1#排水廊道滲漏量受庫水位的影響明顯,呈年周期變化,庫水位升高,滲漏量增大,庫水位降低,滲漏量減小。1#~3#排水廊道、基礎(chǔ)灌漿廊道滲漏量有逐漸減小的趨勢,近期已基本穩(wěn)定。85廊道滲漏量2012年8月達到歷史最大值6.85L/s。經(jīng)過滲漏補強處理后,85廊道總滲漏量下降至0.42L/s,2013年后85廊道滲漏量基本穩(wěn)定。
3.4.3 繞壩滲流
右岸繞壩滲流孔最高測值在31.48~172.29 m之間,左岸測孔最高測值在32.17~137.28 m之間。繞壩滲流大部分測孔主要受降雨影響,暴雨后,孔內(nèi)水位明顯升高,雨量較小或不降雨時,孔內(nèi)水位降低。
大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)使得大壩運行管理人員能夠快速且準確掌握大壩運行形態(tài),同時更好地掌握大壩變化規(guī)律,更好的預測大壩變化趨勢,及時發(fā)現(xiàn)隱患問題或異常情況并進行排查修護,有效提高了大壩運行安全管理工作的效率,促進水電站工程效益的最大化發(fā)揮,節(jié)約工程的投資。